{"id":6475,"date":"2023-03-28T15:00:15","date_gmt":"2023-03-28T15:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vizorsun.com\/revetements-a-base-doxyde-de-zinc\/"},"modified":"2023-03-28T15:00:15","modified_gmt":"2023-03-28T15:00:15","slug":"revetements-a-base-doxyde-de-zinc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vizorsun.com\/fr\/revetements-a-base-doxyde-de-zinc\/","title":{"rendered":"Rev\u00eatements \u00e0 base d&rsquo;oxyde de zinc"},"content":{"rendered":"<h2><strong>R\u00e9sum\u00e9<\/strong>:<\/h2>\n<p>Les effets des rev\u00eatements de surface sur la toxicit\u00e9 aigu\u00eb et \u00e0 long terme de six nanoparticules d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO-NP) contre le cop\u00e9pode marin Tigriopus japonicus ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tudi\u00e9s dans ce travail.<\/p>\n<p>Cependant, l&rsquo;expression des g\u00e8nes antioxydants du cop\u00e9pode a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que ces variations \u00e9taient dues \u00e0 la taille hydrodynamique et \u00e0 la dissolution des ions. Dans les tests de toxicit\u00e9 aigu\u00eb, les particules nues et hydrophobes \u00e9taient moins nocives que les particules hydrophiles.<\/p>\n<p>L&rsquo;analyse des m\u00e9tadonn\u00e9es et les r\u00e9sultats de nos tests ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l&rsquo;hydrophobie et la densit\u00e9 des rev\u00eatements de surface des nanoparticules associ\u00e9es \u00e0 des m\u00e9taux peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour pr\u00e9voir leur toxicit\u00e9. Afin d&rsquo;am\u00e9liorer l&rsquo;\u00e9valuation et la gestion des risques \u00e0 l&rsquo;avenir, ce travail donne un aper\u00e7u de la pr\u00e9diction de la toxicit\u00e9 des nanoparticules enrob\u00e9es \u00e0 partir de leurs caract\u00e9ristiques d&rsquo;enrobage.<\/p>\n<h2><strong>Introduction<\/strong>:<\/h2>\n<p>Les compos\u00e9s d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO) ayant au moins une dimension inf\u00e9rieure \u00e0 100 nm sont connus sous le nom de nanoparticules d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO-NP). Ils pr\u00e9sentent des qualit\u00e9s de pointe telles que la protection contre les UV, la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, l&rsquo;activit\u00e9 bact\u00e9rienne et la force photocatalytique, qui ont permis de les utiliser largement dans des applications commerciales<a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/33961412\/\"> (R. W. S. Lai et al., 2021)<\/a>.<\/p>\n<p>Cependant, trois m\u00e9canismes d&rsquo;action ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9s pour expliquer leurs effets nocifs sur la vie marine : la toxicit\u00e9 ionique, l&rsquo;oxydation par les esp\u00e8ces r\u00e9actives de l&rsquo;oxyg\u00e8ne (ROS) et le contact physique par les agglom\u00e9rats.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4417 size-large\" src=\"https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331-1024x576.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"576\" srcset=\"https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331-300x169.png 300w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331-768x432.png 768w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331-600x338.png 600w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T153412.331.png 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Les surfaces des ZnONP ont souvent \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9es <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/28639026\/\">(R. W. Lai et al., 2018)<\/a> pour obtenir des qualit\u00e9s plus souhaitables dans les applications commerciales, telles qu&rsquo;une dispersion am\u00e9lior\u00e9e et une efficacit\u00e9 de blocage des UV.<\/p>\n<p>Cela pr\u00e9sente toutefois des difficult\u00e9s pour l&rsquo;\u00e9valuation et la gestion des risques li\u00e9s aux ZnO-NP en raison de leurs caract\u00e9ristiques physicochimiques uniques, de leur toxicit\u00e9 possible, de leurs modes d&rsquo;action et des risques qu&rsquo;ils pr\u00e9sentent.<\/p>\n<p>Cette \u00e9tude a cherch\u00e9 \u00e0 savoir comment les caract\u00e9ristiques physicochimiques, les modes d&rsquo;action, les toxicit\u00e9s aigu\u00ebs et chroniques et les rev\u00eatements de surface de ces nanoparticules pouvaient \u00eatre affect\u00e9s<a href=\"https:\/\/www.academia.edu\/840409\/Synthesis_Characterization_Defect_Chemistry_and_FET_Properties_of_Microwave_Derived_Nanoscaled_Zinc_Oxide\">(Schneider et al., 2010)<\/a>.<\/p>\n<p>Esp\u00e8ce commune de cop\u00e9pode du Pacifique occidental, Tigriopus japonicus joue un r\u00f4le crucial dans le cycle des mati\u00e8res et le transfert d&rsquo;\u00e9nergie de la cha\u00eene alimentaire m\u00e9iobenthique marine. Dans cette \u00e9tude, T. japonicus a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 \u00e0 six compos\u00e9s associ\u00e9s au zinc, y compris des ions de zinc (Zn-IONs), des particules nues d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO-BKs), et des nanoparticules d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO-NPs), ainsi que des ZnONPs recouvertes de trois cha\u00eenes de silane de diff\u00e9rentes hydrophobies <a href=\"https:\/\/hero.epa.gov\/hero\/index.cfm\/reference\/details\/reference_id\/196111\">(Boxall et al., 2007)<\/a>.<\/p>\n<p>Les trois principaux objectifs \u00e9taient d&rsquo;identifier et de d\u00e9limiter les principaux MOA en reliant leurs propri\u00e9t\u00e9s physicochimiques aux r\u00e9ponses g\u00e9n\u00e9tiques oxydatives des cop\u00e9podes, de caract\u00e9riser les propri\u00e9t\u00e9s physicochimiques des six produits chimiques associ\u00e9s au zinc et de d\u00e9terminer leurs toxicit\u00e9s aigu\u00ebs et chroniques pour les cop\u00e9podes (Yung et al., 2017).<\/p>\n<ul>\n<li>La chimie de surface, la morphologie et la taille primaire de cinq poudres de ZnO-NP ont d&rsquo;abord \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es, puis la taille hydrodynamique, le potentiel z\u00eata, la dissolution des ions et la production de ROS.<\/li>\n<li>Les processus de production et d&rsquo;incubation de la caract\u00e9risation physico-chimique ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour cr\u00e9er les six compos\u00e9s test\u00e9s et les conserver pendant sept jours avant l&rsquo;exposition. Dans les tests typiques de toxicit\u00e9 aigu\u00eb de 24 et 96 heures, des nauplii de T. japonicus (\u00e9clos dans les 12 heures) et des adultes des deux sexes ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s. Cinq concentrations d&rsquo;essai ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es : 0,001, 0,01, 0,1, 0,5 et 1 mg Zn\/L. La mortalit\u00e9 des cop\u00e9podes a \u00e9t\u00e9 suivie quotidiennement et utilis\u00e9e pour calculer le taux de croissance intrins\u00e8que de la population.<\/li>\n<li>L&rsquo;analyse des donn\u00e9es a permis d&rsquo;\u00e9valuer les propri\u00e9t\u00e9s physicochimiques et les effets toxiques de nombreux compos\u00e9s ainsi que diff\u00e9rentes concentrations de traitement pour chaque produit chimique test\u00e9. Les analyses de redondance (dbRDA), le mod\u00e8le lin\u00e9aire multivari\u00e9 bas\u00e9 sur la distance (DISTLM) et l&rsquo;analyse de variance multivari\u00e9e par permutation (PERMANOVA) ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour montrer l&rsquo;association entre les propri\u00e9t\u00e9s du rev\u00eatement de surface et la toxicit\u00e9 des ZnO-NP rev\u00eatues.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Par rapport aux nanoparticules nues, les spectres FT-IR des trois ZnO-NP rev\u00eatues variaient, ce qui indique que les rev\u00eatements \u00e9taient li\u00e9s de mani\u00e8re covalente \u00e0 la surface. La taille hydrodynamique de toutes les nanoparticules dans l&rsquo;eau de mer artificielle filtr\u00e9e (FASW) \u00e9tait consid\u00e9rablement plus importante que la taille primaire des nanoparticules nues et enrob\u00e9es, les nanoparticules hydrophiles \u00e9tant consid\u00e9rablement plus petites que les nanoparticules nues <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/24836387\/\">(Merdzan, Domingos, Monteiro, Hadioui, &amp; Wilkinson, 2014)<\/a>.<\/p>\n<p>La lib\u00e9ration de zinc par les cinq particules test\u00e9es a g\u00e9n\u00e9ralement augment\u00e9 entre le 0e et le 4e jour, a atteint son maximum entre le 4e et le 6e jour, puis est rest\u00e9e stable ou a l\u00e9g\u00e8rement diminu\u00e9 entre le 6e et le 10e jour, ce qui indique qu&rsquo;une incubation de 7 jours conviendrait pour d\u00e9tecter leur dissolution. Aucun des potentiels z\u00eata des particules test\u00e9es n&rsquo;a vari\u00e9 de mani\u00e8re significative (figure 1C ; F4,10 = 2,97 ; p &gt; 0,05).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4416 size-large\" src=\"https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848-1024x576.png\" alt=\"rev\u00eatements d'oxyde de zinc\" width=\"1024\" height=\"576\" srcset=\"https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848-300x169.png 300w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848-768x432.png 768w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848-600x338.png 600w, https:\/\/www.vizorsun.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Untitled-design-2023-03-28T152737.848.png 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats de l&rsquo;essai de toxicit\u00e9 chronique de 21 jours pour tous les produits chimiques test\u00e9s, \u00e0 l&rsquo;exception des DZnO-NPs et des Zn-IONs, ont montr\u00e9 que la mortalit\u00e9 des cop\u00e9podes augmentait avec les concentrations d&rsquo;essai et atteignait 100 % \u00e0 1 mg Zn\/L.<\/p>\n<p>Par rapport au contr\u00f4le utilisant le FASW, les expositions chimiques ont g\u00e9n\u00e9ralement retard\u00e9 le temps de d\u00e9veloppement moyen des cop\u00e9podes aux deux stades de vie examin\u00e9s (4,2 et 7,9 jours pour le stade cop\u00e9podite et le stade adulte respectivement)<a href=\"https:\/\/journals.plos.org\/plosone\/article\/file?id=10.1371\/journal.pone.0043729&amp;type=printable\"> (Wang, Wick, &amp; Xing, 2009<\/a>).<\/p>\n<p>La p\u00e9riode de d\u00e9veloppement des nauplius aux cop\u00e9podites s&rsquo;est allong\u00e9e avec l&rsquo;augmentation des concentrations des six produits chimiques test\u00e9s, mais il n&rsquo;y avait pas de diff\u00e9rence statistiquement significative entre les traitements \u00e0 diff\u00e9rentes concentrations. Le fait que les groupes trait\u00e9s dans cette \u00e9tude aient connu un d\u00e9clin plus important de la reproduction que le groupe de contr\u00f4le montre que les cop\u00e9podes \u00e9taient une cible facile <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/21142172\/\">(Poynton et al., 2011<\/a>).<\/p>\n<p>Le taux de croissance intrins\u00e8que (r) des cop\u00e9podes diminue avec l&rsquo;augmentation de la concentration chimique et est moins affect\u00e9 par les D-ZnO-NPs, ce qui rappelle leur mode de reproduction. (figure 2D).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D&rsquo;une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la toxicit\u00e9 des six compos\u00e9s test\u00e9s \u00e9tait variable ; les ZnO-BK et les Zn-ION hydrophiles pr\u00e9sentaient toutefois des niveaux de toxicit\u00e9 sup\u00e9rieurs ou \u00e9quivalents \u00e0 ceux des nanoparticules test\u00e9es. Neuf \u00e9tudes pertinentes ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es pour pr\u00e9voir la toxicit\u00e9 des six compos\u00e9s sur la base de leurs caract\u00e9ristiques de rev\u00eatement <a href=\"https:\/\/web.mst.edu\/~huangy\/Publications\/2010_Oxidative%20stress,%20calcium%20homeostasis,%20and%20altered%20gene%20expression%20in%20human%20lung%20epithelial%20cells%20exposed%20to%20ZnO%20nanoparticles.pdf\">(Huang, Aronstam, Chen, &amp; Huang, 2010<\/a>).<\/p>\n<p>Les caract\u00e9ristiques physiques des nanoparticules dans le FASW sont significativement influenc\u00e9es par les rev\u00eatements, les A-ZnO-NP ayant une concentration de d\u00e9fauts de surface et une r\u00e9activit\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9es et les ZnO-BK une dissolution plus importante.<\/p>\n<p>Le fait que les D-ZnO-NPs soient marginalement plus dangereuses que les Zn-IONs sugg\u00e8re que les ions de zinc lib\u00e9r\u00e9s ne sont peut-\u00eatre pas le seul mode d&rsquo;action de ces particules. Pour comprendre la r\u00e9ponse au stress oxydatif chez les cop\u00e9podes, cette \u00e9tude a examin\u00e9 les g\u00e8nes de plusieurs antioxydants et leurs isoformes <a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.est.5b03413\">(Laycock et al., 2016)<\/a>.<\/p>\n<p>Ces r\u00e9sultats impliquent que la bioaccumulation du zinc peut \u00eatre influenc\u00e9e par la taille hydrodynamique et la dissolution des ions des particules test\u00e9es. Comme les ZnO-NP \u00e0 rev\u00eatement hydrophobe sont moins dangereuses que celles \u00e0 rev\u00eatement hydrophile, il est possible que le danger soit sous-estim\u00e9 dans les \u00e9valuations actuelles des risques<a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.est.5b03413\"> (Adam et al., 2016<\/a>).<\/p>\n<p>Pour en savoir plus sur la <a href=\"https:\/\/www.vizorsun.com\/2023\/03\/28\/difference-between-oil-in-water-o-w-and-water-in-oil-w-o\/?preview_id=4420&amp;preview_nonce=2c2ee239a1&amp;post_format=standard&amp;_thumbnail_id=4424&amp;preview=true\">diff\u00e9rence entre l&rsquo;huile dans l&rsquo;eau (O\/W) et l&rsquo;eau dans l&rsquo;huile (W\/O<\/a> ), cliquez sur ce lien.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R\u00e9sum\u00e9: Les effets des rev\u00eatements de surface sur la toxicit\u00e9 aigu\u00eb et \u00e0 long terme de six nanoparticules d&rsquo;oxyde de zinc (ZnO-NP) contre le cop\u00e9pode marin Tigriopus japonicus ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tudi\u00e9s dans ce travail. 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